Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Инструкция по охране труда при демеркуризационных мероприятиях

Охрана труда

Охрана труда / Типовые инструкции по охране труда

Комментарии к статье Комментарии к статье

Техника безопасности

1. Общие требования охраны труда

1.1. Общая организация работы по демеркуризации ртути возлагается на руководителя цеха (участка). Руководитель участка обязан организовать обучение и проведение инструктажа работников, занимающихся демеркуризацией ртути.

1.2. К работе по демеркулизации ртути допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию (не имеющие противопоказаний при работе с ртутью), обученные и аттестованные по правилам техники безопасности при работе с ртутью.

1.3. Демеркулизационные мероприятия проводятся согласно методическим указаниям по контролю за организацией текущей и заключительной демеркулизацией и оценке ее эффективности

1.4. Хранение ртути осуществляется на специальных складах, оборудованных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к производственным помещениям, в воздухе которых возможно поступление паров ртути.

1.5. На складах должен находиться запас приспособлений, для безопасной транспортировки и отпуска ртути потребителю.

1.6. Транспортировка ртути может осуществляться только по небьющейся посуде.

1.7. Хранение ртути на складах и в производственных условиях осуществляется в стальных баллонах с завинчивающимися стальными пробками.

1.8. Выдача ртути со складов производится только по требованию начальника цеха или лаборатории в количестве, не превышающем суточную потребность.

1.9. Отработанную ртуть необходимо хранить на складах в условиях, исключающих возможность загрязнения воздуха.

1.10. Персонал должен обеспечиваться спецодеждой согласно норм бесплатной выдачи (нижнее белье, халат, косынка, тапочки).

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть положенную спецодежду и спецобувь.

2.2 Принять лечебно-профилактическое питание.

2.3. Проверить работу приточно-вытяжной вентиляции.

2.4. Проверить рабочее место, чтобы не было капелек ртути, при ее обнаружении немедленно собрать грушей в тару с водой.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Хранение ртути осуществляется на специальных складах, оборудованных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к производственным помещениям, в воздухе которых возможно поступление паров ртути.

3.2. Манипуляции с открытой ртутью следует проводить в хлорвиниловых перчатках, над поддоном, внутри вытяжного шкафа, при работающей вентиляции.

3.3. При работе с металлической ртутью необходимо пользоваться толстостенной химико-аналитической посудой из небьющегося стекла.

3.4. Отработанные растворы, содержащие ртуть, следует сливать через фарфоровую чашку большой емкости во избежание попадания капель ртути в канализацию.

3.5 Для утилизации брака и временного хранения освобожденных от ртути бракованных изделий должны быть выделены спец. помещения, связанные с основной технологией.

Площадь не менее 4 м2, объемом не менее 15 м2 на одного работающего.

3.6. Рабочие, занятые уничтожением бракованных изделий, аппаратуры должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью

3.7. При наличии на поверхности видимой ртути или ее соединений используется механический метод. Первоначально осуществляется сбор видимой ртути с помощью вакуума или амальгированными медными пластинами. После удаления видимой ртути, поверхность подвергается гидроструйной обработке.

3.8. Химическая демеркуризация осуществляется путем обработки оборудования, очищенного от видимой ртути, продуктов коррозии и старых антикоррозионных покрытий, растворами окислителей,легко окисляющих ртуть,но не разрушающие конструкционные материалы.

Выбор демеркуризирующих растворов определяется материалом,из которого изготовлено оборудование.

3.9. Для проведения химической демеркуризации используются следующие химические растворы:

  • раствор перманганата кальция - 2-6 гр. на 1 л плюс 40-60 гр. серной кислоты на 1 л воды (спичечный коробок перманганата кальция, плюс 0,5 л серной кислоты на ведро воды);
  • раствор хлорного железа - 150-200 гр. на 1 л воды;
  • раствор перманганата кальция 2-6 гр. на 1 л воды, плюс азотная кислота 65-75%.

3.10. Проведение работ по демеркуриации при обнаружении ртути в жилых секторах населенных пунктов

3.10.1. Об обнаруженной ртути необходимо поставить в известность руководителя жил сектора, руководителя организации, где обнаружена ртуть, руководство гражданской обороны города.

3.10.2. Место, где обнаружена ртуть, необходимо оградить и не допускать к месту разлива ртути граждан, особенно детей.

3.10.3. Демеркуризация проводится в следующим порядке:

  • демеркуризацию проводит специалист, знающий технологию проведения таких работ;
  • видимая, разлитая ртуть заливается раствором перманганата кальция плюс 65-75% раствор азотной кислоты до ее полного окисления;
  • затем место разлива засыпается опилками или песком, после этого экскаватором;
  • снимается слой земли (200-400 мм) и грузится на автомашину, снятая земля отвозится на свалку ОАО. "Термоприбор"

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Действия при обнаружении ртути в жилом здании

4.1.1. Сообщить начальнику Р.Э.У.

4.1.2. Запрещается собирать разлитую ртуть веником и совком.

4.1.3. Разлитую ртуть должен собрать и провести демеркуризацию специалист, хорошо знакомый с этими обязанностями или работники санэпиднадзора.

4.1.4. После проведения демеркуризационных работ, в обязательном порядке берется анализ воздушной среды на содержание паров ртути.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1.Привести в порядок инструмент, приспособления, инвентарь.

5.2. Снять спец одежду, спец обувь и убрать в отведенное для этих целей место

5.3. Прополоскать рот слабым раствором перманганата кальция, принять душ.

 Рекомендуем интересные статьи раздела Типовые инструкции по охране труда:

▪ Слесарь-комплектовщик. Типовая инструкция по охране труда

▪ Медник. Типовая инструкция по охране труда

▪ Слесарь по ремонту оборудования кислородной станции. Типовая инструкция по охране труда

Смотрите другие статьи раздела Типовые инструкции по охране труда.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива

Воду нагрели до рекордной температуры 16.05.2018

Ученые из немецкого исследовательского центра по физике частиц DESY и Уппсальского университета (Швеция) провели эксперимент по сверхбыстрому нагреванию воды рентгеновским лазером (разером) - и посмотрели, совпадает ли результат с симуляцией.

Обычно нагревание при кипячении воды заключается в передаче молекулам кинетической энергии через вибрацию с помощью конвекции или теплоизлучением. Но в данном случае физики использовали иной метод, где энергия передается через ионизацию одиночными фемтосекундными импульсами рентгеновского лазера на свободных электронах. Это вызывает быструю ионизации с появлением экзотического состояния плазмы, известного как теплое плотное вещество (warm dense matter, WOM).

Теплое плотное вещество (ТПВ) - агрегатное состояние вещества, которое по своим параметрам находится между твердым телом и идеальной плазмой. Оно слишком плотное, чтобы быть описанным как плазма, и слишком горячее, чтобы относиться к физике конденсированных сред. Другими словами, это нечто среднее между плазмой и твердым телом. Оно намного плотнее, чем плазма (от 0,01 до 100 г на см2), а в некоторых случаях имеет удельный вес в два раза больше, чем твердое вещество, из которого получено. В общем, своеобразное вещество Шредингера.

Нынешний эксперимент по получению ТПВ из воды провела группа ученых из Центра исследований лазеров на свободных электронах (CFEL) в DESY. Нагрев молекул с одновременным исследованием состояния проводилось с помощью рентгеновского лазера на свободных электронах в Национальной лаборатории ускорителей SLAC (США). Разер осуществлял чрезвычайно интенсивные сверхкороткие вспышки рентгеновского излучения 6,86 кэВ (более 106 Дж/см2) по струе воды.

Менее чем за 75 фемтосекунд, то есть 75 квинтиллионных долей секунды вода проходит фазовый переход от жидкости к плазме. Плазма - это состояние вещества, в котором электроны удалены из атомов, что приводит к своего рода электрически заряженному газу.

"Но во время превращения жидкости в плазму вода по-прежнему сохраняет плотность жидкости, так как атомы еще не успели значительно переместиться", - объясняет соавтор эксперимента Олоф Йонссон (Olof Jonsson) из Уппсальского университета.

Такое экзотическое состояние материи невозможно найти в естественном состоянии на Земле: "У него такие же характеристики, как у некоторых плазм на Солнце и в газовом гиганте Юпитер, но только более низкая плотность. Между тем оно горячее, чем ядро Земли". Проведение эксперимента именно на воде позволяет лучше узнать о свойствах воды в столь экзотическом состоянии. Это тем более важно, учитывая некоторые действительно уникальные свойства этого вещества:

"Вода действительно странная жидкость, и если бы не ее особенности, то многие вещи на Земле не были бы такими, как они есть, особенно жизнь", - подчеркнул Йонссон. У воды множество аномальных характеристик и свойств, включая плотность, теплоемкость и теплопроводность.

Другие интересные новости:

▪ Автономный рентген-аппарат с искусственным интеллектом

▪ Атомы платины окисляют угарный газ при комнатной температуре

▪ Многоразовая бумага из пыльцы растений

▪ Все помойки Севильи

▪ Видеохит от Gigabyte

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Личный транспорт: наземный, водный, воздушный. Подборка статей

▪ статья Мы чужие на этом празднике жизни. Крылатое выражение

▪ статья Что такое гипервитаминоз? Подробный ответ

▪ статья Ромашка лекарственная. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья ATX блок для AT. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Токовое реле. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026